1. 功能概述
集成时基电路又称集成定时器或555电路,是一种应用广泛的数模混合中型集成电路。它是产生时间延迟和各种脉冲信号的电路。由于内部电压标准使用了三个5K电阻,故命名为555电路。
555定时器是一种集模拟电路和数字电路于一体的中型集成电路。使用灵活,逻辑功能强,内部比较器灵敏度高。它还采用差分电路的形式,用它来使多谐振荡器振荡。频率受电源电压和温度影响很小,可以很容易地组成您需要的各种电路。
2、555定时器集成芯片引脚图
3、555定时器集成芯片引脚功能
引脚1:外部电源负端为VSS或地,通常接地。
引脚2:低电平触发端TL,该引脚电压小于1/3VCC时有效。
引脚3:输出端OUT。
引脚4:直接清零RST端。当该端接低电平时,时基电路不工作。此时,无论TL和TH处于什么电平,时基电路的输出都是“0”。正常工作时该端子应接高电平。
引脚5:CO是控制电压端。如果该引脚连接到外部电压,则可以改变两个内部比较器的参考电压。当该引脚不使用时,应在该引脚串联一个0.01F(103)陶瓷电容接地,以防止引入高频干扰。
引脚6:高电平触发端TH,该引脚电压大于2/3VCC时有效。
引脚7:放电端子。此端接放电管T的集电极,在定时器计时时作为电容的放电引脚。
引脚8:外部电源VCC。双极性时基电路的VCC范围为4.5-16V。 CMOS时基电路的VCC范围为3-18V。一般采用5V。
4、555定时器集成芯片内部结构
它包括两个电压比较器、三个5K等效串联电阻、一个RS触发器(由G1和G2组成)、一个放电晶体管T和一个功率输出级。它提供两个参考电压VR2(1/3 VCC)和VR1(2/3 VCC),如下图所示。
555定时器的功能主要由两个比较器决定。两个比较器的输出电压控制RS触发器和放电管T的状态。在电源和地之间加一个电压,当5脚悬空时,RS触发器同相输入端的电压电压比较器C1为2/3VCC,C2反相输入端电压为1/3VCC。如果低触发输入端TL的电压小于1/3VCC,则比较器C2的输出为0,可以将RS触发器设置为1,使得输出端OUT=1,即输出一个高水平。若高电平触发端TH电压大于2/3VCC且TR端电压大于1/3VCC,则C1输出为0,C2输出为1。RS翻转可以将flop设置为0,使得输出端OUT=0,即输出低电平。
综上所述,电源VCC连接到引脚8,引脚1接地,引脚5不连接外部电压。 555时基电路的逻辑功能表如下:
只有彻底理解了这张功能图,我们才能灵活地使用555集成芯片来设计产品。
5、模拟测试
为了测试555定时器的功能,我们使用电子仿真软件MultisimV11.0搭建了仿真电路测试,如下图所示。
当A点电位为0V时,555定时器的低电平触发端(2脚)有效,3脚输出高电平,LED1点亮。
调节电位器R3改变A点电位(05V变化)。
当A点电位从0上升到4V(2/3VCC)时,555定时器的高电平触发端(6脚)有效,555定时器的3脚跳变,输出0V,LED1亮已熄灭。如下图所示。
当A点电位继续上升到5V时,555定时器的3脚输出电平将保持不变。
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用户评论
想了解一下555定时器的应用场景,比如电子游戏或者工业控制中用得着吗?
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我一直对电子的基础知识很感兴趣,这篇博文让我可以系统学习555定时器的原理!
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仿真测试很有趣啊,可以实时观察555定时器的变化非常直观!
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我是电子工程专业学生,学习555定时器一直觉得比较绕口,这篇博文讲解很清晰易懂!
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想了解一下555定时器有哪些不同的工作模式?比如可编程模式吗?
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555定时器真是太万能了!应用场景这么多!
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仿真测试的步骤复杂吗?有没有详细的操作教程?
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这篇博文写的真好,我终于明白了555定时器的原理!
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学习一下电子电路基础知识,555定时器是必备的!
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这篇文章把555定时器的原理讲解得很透彻!
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原来555定时器还可以进行仿真测试,很厉害!
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学习555定时器工作原理非常有用!
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我已经学会使用555定时器了!感谢这篇博文的讲解!
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我要学着用555定时器设计个简单的电路!
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这个555定时器的仿真测试效果真不错啊!
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我想知道555定时器的应用范围有多广!
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555定时器工作原理真的很有意思!
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这篇文章让我对电子工程师的职业有了更深的认识!
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我应该怎么才能学习到更多电子电路方面的知识?
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